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2017什么时候观测木星星,2017什么时候观测木星

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本文目录一览:

1、2017什么时候观测木星

2、2017年天文现象时间表,2017年天文奇观时间表

3、木星和土星谁的卫星多?

2017什么时候观测木星

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热木星(hot Jupiter)是一种xì外气体巨行星,质量与木星相当甚至超过木星,其与该星系恒星的距离非常近。此前观测发现,热木星的大气中经常存在水蒸气和一氧化碳。热木星HD 209458b是一颗围绕着飞马座星系的恒星HD 209458运行的系外气态巨行星,轨道半径约为0.047个天文单位,相当于水星轨道半径的八分之一,它的质量是木星的0.69倍,体积是木星的2.5倍左右(图1),自转周期3.5天。HD 209458b是一颗被研究的相对比较充分的热木星(平衡温度大约1500 K),此前已经在其大气中发现了水蒸气(H2O)、一氧化碳(CO)和氰化氢(HCN)。

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图1 木星(左图)与HD 209458b(右图)大小对比 (图片来源:Wikipedia)

凌星光谱观测是探测系外行星大气的重要手段。当系外行星围绕其母星运行至朝向地球的一面时,称为凌星现象。在凌星期间,恒星的光先穿过行星大气再传播到地球。其间,行星的大气成分会对恒星的光进行吸收,从而在特定的波长处留下吸收特征,形成吸收线,通过这些特定波长处的吸收特征就可以识别行星大气的化学成分。

GIANO-B是在西班牙拉帕尔马(La Palma)的3.58米伽利略国家望远镜上安装的高分辨率近红外光谱仪,2017年10月开始向学界提供科学观测数据。GIANO-B单次曝光能够获得近红外0.9-2.45μm光谱范围内的高分辨率光谱,光谱分辨率R =50000,如此宽的波段范围和高光谱分辨lǜ对探测多种分子类型非常关键,因为不同分子的不透明度随波长变化很大。Giacobbe et al. (2021)利用GIANO-B光谱仪对热木星HD 209458b进行了4次凌星观测(2018年7月7日, 2018年8月29日,2019年8月27日和2019年9月3日),通过对这4次凌星观测的光谱数据的细致分析,首次在热木星HD 209458b大气中同时探测到六种分子:H2O, HCN, C2H2, CO, NH3和 CH4。

地面望远镜观测到的凌星事件的光谱中,除了系外行星大气的吸收chǎn生的吸收线之外,还叠加了恒星光球的吸收线和地球大气吸收线。在整个凌星观测过程中,由于系外行星的运动会使得其大气的吸收线信号有多普勒频移(HD 209458b在凌始时的多普勒速度~-16 km/s,凌终的多普勒速度~16 km/s),而恒星光qiú和地球大气吸收线是接近静止的,因此可以通过主成分分析方法有效地过滤掉光球吸收线和地球吸收线,从而只保留下系外行星大气的吸收线信号。但系外行星的信号相对于噪声来说太弱(信噪比<<1),无法直接识别出来。幸运的是GIANO-B的谱段中包含了几千条强的分子线,因此可以通过合并它们的信号来尝试探测行星信号。意大利图灵天文台Paolo Giacobbe博士根据GIANO-B每个夜晚的观测,对每一个分子、每一级谱段、每次曝光把观测到的热木星光谱与凌星模型光谱做互相关。用来做互相关的光谱(如图2彩色部分)通常是选择包含行星光谱中最强谱线的波段,并且受地球大气吸收影响比较小。凌星模型光谱是基于GENESIS模型在假设děng温大气和热木星的七种主要化学成分(H2O, HCN, C2H2, CO, NH3, CO2和CH4)等体积混合比的条件下计算出来的凌星光谱与GIANO-B仪器轮廓卷积之后的光谱。之后把不同级光谱的互相关函数叠加,但此时仍旧探测不到有效信号,作者又进一步将同一次或多次凌星观测的所有光谱的互相关函数叠加(在叠加前所有光谱都需要校正到恒星的静止坐标系,以消除热木星运动引起的吸收线位置变化),才得以从中分辨出HD 209458b行星大气的信号。为了计算探测到的信hào的显著水平,作者对所有分子种类的两组互相关值——行星静止坐标系中小于3 km/s的互相关值(探测到的信号)和大于25 km/s(背景噪声)的互相关值——的分布做T检验。零假设是两个样本具有相同的均值,检验在一定的显著性水平上拒绝了该假设,该水平即检测信号的显著性(如图3所示)。H2O和HCN的信号较强,具有最好的检测显著性,可以分别在四次凌星观测中探测到;其他四种分子(C2H2, CO, NH3, CH4)的信号相对较弱,只有当多次凌星观测叠加时,才能被明确地检测到,检测显著性总是随着叠加凌星观测次数的增加而增加。

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图2 地球光谱和H2O, HCN, NH3, C2H2, CO, CH4的理论透射光谱(Giacobbe et al., 2021)。彩色区域标示用来做互相关的光谱,灰色区域标示由于光谱校准和/或波长校准程序失败而被排除

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图3 HD 209458b大气分子探测的显著性(Giacobbe et al., 2021)

Giacobbe et al. (2021) 基于对HD 209458b的四次凌星观测,首次同时探测到其大气中的六种分子:水(H2O),一氧化碳(CO),氰化氢(HCN),jiǎ烷(CH4),氨(NH3)和乙炔(C2H2),均具有较高的检测显著性。在此之前还从未在一颗系外行星上同时探测到如此多的分子,这为我们更精细地约束系外行星化学成分提供了可能性。

基于所探测到的六种化学成分的约束,通过对热平衡和非热平衡、有无气溶胶、不同金属丰度和不同碳氧比相互组合的不同大气模型的测试,发现HD 209458b大气是热化学平衡的、含有气溶胶的、金属丰度约为太阳的0.1-10倍、碳氧比接近或大于1(高于太阳值,0.55)。根据现有基于大气化学的行星形成和迁移模型,表明HD 209458b形成于远离其目前位置的地方,随后向内迁移。根据这一结果,其他热木星也可能存在有更丰富的化学成分,这将对热木星具有类太阳和富氧成分的假说受到挑战。

主要参考文献

Giacobbe P, Brogi M, Gandhi S, et al. Five carbon-and nitrogen-bearing species in a hot giant planet’s atmosphere[J]. Nature, 2021, 592(7853): 205-208.(原文链接)

(撰稿:林红磊,闫丽梅,范开,赵勇/地星室)

美编:傅士旭

校对:王海波

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2017年天文现象时间表,2017年天文奇观时间表

1月

02日,17时20分:金星合月,金星位于月球以南1.9度 02日,02时14分:月球过降交点 03日,14时47分:火星合月,火星位于月球以南0.2度(部分地区可见掩食现象) 03日,22时:象限仪座流星雨极大期 04日,23时:地球过近日点:0.98331天文单位 06日,03时47分:上弦月 09日,17时:水星合土星,水星位于土星以北6.7度 09日,22时07分:毕宿五合月,毕宿五位于月球以南0.4度 10日,14时07分:月球过近地点:363242公里 12日,19时34分:满月 12日,21时:金星东大距,金星位于太阳以东47.1度 13日,21时59分:蜂巢星团合月,蜂巢星团位于月球以北3.9度 15日,12shí07分:轩辕shí四合月,轩辕十四位于月球以北0.9度 15日,18时44分:月球过升交点 19日,13时26分:木星合月,木星位于月球以南2.7度 19日,18时:水星西大距,水星位于太阳以西24.1度 20日,06时14分:下弦月 22日,08时14分:月球过远地点:404913公里 24日,18时37分:土星合月,土星位于月球以南3.6度 26日,08时46分:水星合月,水星位于月球以南3.7度 28日,08时07分:新月 30日,06时21分:月球过降交点 31日,21时11分:木星合角宿一,木星位于角宿一以北3.5度 31日,22时34分:金星合月,金星位于月球以北4.1度

2月

01日,09时09分:火星合月,火星位于月球以北2.3度 04日,12时19分:上弦月 06日,05时14分:毕宿五合月,毕宿五位于月球以南0.2度 06日,21时59分:月球过近地点:368817公里 07日,22时:水星过远日点 10日,07时46分:蜂巢星团合月,蜂巢星团位于月球以北3.9度 11日,08时33分:满月 11rì,08时44分:半影月食,mag=0.988 11日,22时04分:轩辕十四合月,轩辕十四位于月球以北0.8度 12日,03时49分:月球过升交点 15日,22时55分:木星合月,木星位于月球以南2.7度 19日,03时33分:下弦月 19日,05时:木星过远日点 19日,05时14分:月球过远地点:404376公里 21日,00时:金星过近日点 21日,07时44分:土星合月,土星位于月球以南3.6度 26日,14时28分:月球过降交点 26日,22时53分:日环食,最大食分0.992 26日,22时58分:新月

木星和土星谁的卫星多?

木星的卫星多。2018年,天文学家发现了12颗新的木星卫星,使得这颗气态巨行星的已知卫星数量增加到79个。科学家在观测更遥远的柯伊伯带天体时拍摄到了它们。新增的两颗卫星被命名为“S/2016 J1”和“S/2017 J1”,分别距木星2100万公里和2400万gōng里。 已经确认的土星的卫星总共有62颗。其中,土卫六是土星系统中最大和太阳系中第二大的卫星(半径2575Km)(太阳系最大的卫星是木星的木卫三,半径2631Km)。

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